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超高周波(UHF)効果は300~3000MHzの範囲をカバーし、UHF療法の主な活性因子です。この範囲の電磁場の特徴は、特殊な照射装置を使用することで、患者の体の特定の領域に電磁場を局所化できることです。電磁場はエネルギー源として、組織にエネルギー変換をもたらします。UHF範囲では、電磁場エネルギーの熱エネルギーへの変換は、導電率間隔だけでなく、双極子分子の振動によって引き起こされる誘電損失にも関連しており、その割合は周波数の増加に伴って増加します。したがって、組織によるUHFエネルギーの吸収は、電磁場の物理的特性だけでなく、組織内の水分含有量にも依存します。血液、リンパ液、実質組織、および筋肉は、放射線エネルギーを最も強く吸収します。
組織の加熱度合いは、血液供給量によっても決定されます。血液供給量は体温調節を促し、局所的なマイクロ波照射による照射部位の過熱を防ぎます。放射線が臓器や組織に及ぼす純粋なエネルギー効果に加え、情報相互作用も存在します。この場合、重要なのはエネルギーではなく、システム全体、あるいは生体全体に導入される情報です。この場合、マイクロ波信号は生体に対して調節効果をもたらし、トリガーとして機能します。情報の知覚は、信号の形式と性質(連続信号かパルス信号か)によって決まります。マイクロ波信号を知覚する特別な受容体は未だ見つかっていませんが、組織、細胞、細胞内生物、酵素基質複合体といった孤立系と比較して、生体全体がマイクロ波信号に対して非常に高い感度を示すことが分かっています。その結果、内臓の生理学的状態を調節するためのマイクロ波場の効果は、外部受容体、対応する内臓への直接照射、視床下部-下垂体系への作用の3つの方向に及ぶ可能性があります。
マイクロ波曝露の周波数と組織への浸透深度に応じて、デシメートル波は視床下部と内臓に大きな影響を及ぼし、センチメートル波(CMW)は曝露部位における受容体系に大きな影響を及ぼします。慢性前立腺炎患者の治療では、2375MHz(波長12.6cm)および2450MHz(波長12.5cm)のマイクロ波を使用しました。マイクロ波放射線の患者体内への浸透深度は35cmです。
SMVの吸収は、伝導率の損失を引き起こすイオン振動ではなく、主に自由水の双極子分子の回転に関連する誘電損失に関連しています。 SMV効果は、高度な局所性が特徴です。受容体に刺激を与え、反射反応を引き起こします。 10 mW/cm2を超えるSMVの熱強度は、組織温度の上昇、血流の増加、組織内の代謝プロセスの活性化に寄与します。これらの変化は、ホルモン系の活動の対応する変化を伴い、SMV効果の強度が増加するにつれてその性質が変化します。したがって、低熱効果は、身体とその個々のシステムの機能活動を増加させます。したがって、急性炎症プロセスに使用されます。緩慢な炎症プロセスには、活性化反応を形成する中熱効果が推奨されます。